ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ТОПКЕ КОТЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА НЕПРОЕКТНОЕ ТОПЛИВО Гиль А.В., к.т.н., *Старченко А.В., д.т.н., Ко՛кшарев О.М., **Лебедь Д.В. 14 октября 2015 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ: В связи с исчерпанием запасов проектного твердого топлива или изменением его теплотехнических характеристик на ТЭС зачастую применяются непроектные марки топлив, имеющих отличные теплотехнические характеристики от проектного. Данный факт может приводить к нестабильности процессов в топочной камере. 1 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Паровой котел БКЗ-210-140 Dпе = 210 т/ч, рпе= 14,0 МПа, tпе= 570 °С, tп.в.= 230 °С, атп = 7808 мм, bтп = 7424 мм, Vтп = 1102 м3 2 ЦЕЛЬ: Целью настоящего исследования является изучение протекания топочных процессов при сжигании проектного и непроектного топлива 3 Аэродинамическая структура потока в продольном сечении: При сжигании проектного топлива (Чихезский уголь) а б в При сжигании непроектного топлива (Павловский уголь) Рис.1 а – на расстоянии 1 метра от боковой стены; б – на расстоянии 2,5 м; в – по центру топки 4 Распределение температур потока в продольном сечении: При сжигании проектного топлива (Чихезский уголь) а б в При сжигании непроектного топлива (Павловский уголь) Рис.2 а – на расстоянии 1 метра от боковой стены; б – на расстоянии 2,5 м; в – по центру топки 5 Распределение частиц в продольном сечении: При сжигании проектного топлива (Чихезский уголь) а б в При сжигании непроектного топлива (Павловский уголь) Рис.3 а – на расстоянии 1 метра от боковой стены; б – на расстоянии 2,5 м; в – по центру топки 6 ВЫВОДЫ: При сжигании Павловского угля экранные поверхности работают в более щадящем режиме, меньше подвержены шлакованию. В целом результаты математического моделирования свидетельствуют о возможности организации сжигания павловского угля в исследуемой топке котла. 7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: • Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). – СПб.: Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с. • Гиль А.В., Старченко А.С. Математическое моделирование физико-химических процессов сжигания углей в камерных топках котельных агрегатов на основе пакета прикладных программ FIRE 3D // Теплофизика и аэромеханика. – 2012. – Т. 19. – № 5. – С. 655–671. 8 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!